soru |
cevap |
Skąd organizmy czerpią wodę? öğrenmeye başla
|
|
Organizmy pobierają część potrzebnej im wody ze środowiska, a pozostałą część wytwarzają podczas różnych przemian metabolicznych, m.in. oddychania tlenowego.
|
|
|
W jaki sposób rośliny pobierają wodę z otoczenia? öğrenmeye başla
|
|
Rośliny pierwotnie wodne chłoną wodę całą powierzchnią ciała w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu. Natomiast większość roślin lądowych wykształciła korzenie – organy wegetatywne przystosowane do pobierania wody z roztworu glebowego.
|
|
|
Na czym polega proces transpiracji? öğrenmeye başla
|
|
Jest to proces usuwania wody z rośliny w stanie gazowym (jako para wodna).
|
|
|
Na czym polega proces gutacji? öğrenmeye başla
|
|
W procesie gutacji woda jest usuwana z rośliny w stanie ciekłym.
|
|
|
Jakie funkcje pełni woda w roślinach? öğrenmeye başla
|
|
1) Jest doskonałym rozpuszczalnikiem substancji hydrofilowych – dzięki temu jest też środowiskiem wielu reakcji biochemicznych. 2) Bierze udział w niektórych reakcjach biochemicznych. 3) Odpowiada za utrzymanie turgoru komórek i tkanek. 4) Umożliwia szybki wzrost wydłużeniowy komórek. 4) Bierze udział w transporcie substancji mineralnych i organicznych w obrębie rośliny. 5) Chroni tkanki przed przegrzaniem w wyniku nadmiernego nasłonecznienia.
|
|
|
Jak przebiega transport wody w roślinie? öğrenmeye başla
|
|
Etap 1. Pobieranie wody i jej poziomy transport w poprzek tkanek korzenia. Etap 2. Pionowy transport wody w elementach przewodzących drewna. Etap 3. Poziomy transport wody przez tkanki liścia.
|
|
|
Gdzie najintensywniej w korzeniu zachodzi proces pobierania wody z roztworu glebowego? öğrenmeye başla
|
|
Dzieje się to najintensywniej w strefie włośnikowej korzenia. W znacznie mniejszym stopniu – w strefie wydłużania i strefie podziałów komórkowych.
|
|
|
Gdzie woda przechodzi dalej z ryzodermy? öğrenmeye başla
|
|
Z ryzodermy – zewnętrznej tkanki korzenia – woda dostaje się do kory pierwotnej, a następnie – przez śródskórnię – do walca osiowego. Tam przechodzi do martwych elementów przewodzących drewna – cewek lub naczyń.
|
|
|
W jaki sposób zachodzi przepływ wody od komórek ryzodermy do elementów przewodzących walca osiowego? öğrenmeye başla
|
|
Zachodzi na małą odległość i jest uwarunkowany procesami dyfuzji oraz osmozy.
|
|
|
Jakie można wyróżnić trzy sposoby transportu wody? öğrenmeye başla
|
|
1) Transport apoplastyczny. 2) Transport symplastyczny. 3) Transport transmembranowy.
|
|
|
Na czym polega transport apoplastyczny? öğrenmeye başla
|
|
Odbywa się on wzdłuż ścian komórkowych w przestrzeniach między włóknami celulozy oraz w przestrzeniach międzykomórkowych.
|
|
|
Na czym polega transport symplastyczny? öğrenmeye başla
|
|
Transport symplastyczny zachodzi przez protoplasty sąsiadujących komórek. Woda przekracza błonę komórkową tylko raz, a dalej jest przenoszona za pomocą plasmodesm. W transporcie symplastycznym woda może przenikać przez błonę komórkową na drodze dyfuzji prostej (osmozy) lub przez kanały wodne – akwaporyny.
|
|
|
Na czym polega transport transmembranowy? öğrenmeye başla
|
|
Transport transmembranowy odbywa się przez protoplasty sąsiadujących komórek. Woda przekracza błonę komórkową (membranę) wielokrotnie – za każdym razem, gdy przechodzi z komórki do komórki. W transporcie transmembranowym woda może przenikać przez błonę komórkową na drodze dyfuzji prostej (osmozy) lub przez kanały wodne – akwaporyny.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Apoplast to system ścian komórkowych i przestworów międzykomórkowych.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Symplast to system protoplastów komórek, połączonych ze sobą za pomocą plasmodesm.
|
|
|
Na czym polega pionowy transport wody w elementach przewodzących drewna? öğrenmeye başla
|
|
Woda przemieszcza się z korzeni do liści przez martwe elementy przewodzące drewna, zlokalizowane w wiązkach przewodzących łodygi. Transport ten jest transportem pionowym i zachodzi wbrew sile grawitacji. Odbywa się on na dużą odległość.
|
|
|
Jak się nazywają martwe elementy przewodzące drewna? öğrenmeye başla
|
|
To naczynia i cewki. Są one elementami apoplastu. Określane są jako superapoplast.
|
|
|
Czym uwarunkowany jest przepływ wody przez superapoplast? öğrenmeye başla
|
|
Jest uwarunkowany silnym ujemnym ładunkiem elektrycznym ligniny, który umożliwia dobrą adhezję wody do ściany komórkowej, oraz różnicą ciśnień na przeciwległych krańcach tkanki przewodzącej. Przepływ taki nosi nazwę przepływu masowego (ciśnieniowego).
|
|
|
Na czym polega poziomy transport wody przez tkanki liścia? öğrenmeye başla
|
|
Kiedy woda dopłynie do liści, opuszcza wiązki przewodzące zlokalizowane w żyłkach liściowych i przemieszcza się miękiszem asymilacyjnym do powierzchni epidermy. Tam zachodzi transpiracja, czyli wyparowywanie wody do atmosfery.
|
|
|
W jaki sposób u roślin odbywa się transpiracja? öğrenmeye başla
|
|
Transpiracja odbywa się głównie za pośrednictwem aparatów szparkowych, choć u niektórych roślin, zwłaszcza u hydrofitów i higrofitów, proces ten może zachodzić bezpośrednio przez kutykulę. W pewnych warunkach, m.in. przy dużej wilgotności powietrza, część wody jest usuwana do otoczenia na drodze gutacji przez hydatody.
|
|
|
Czym charakteryzuje się transport wody w obrębie tkanek liścia? öğrenmeye başla
|
|
Jest on transportem poziomym, zachodzącym na małą odległość. Podobnie jak w korzeniu ma on postać transportu apoplastycznego, symplastycznego lub transmembranowego i jest uwarunkowany procesami dyfuzji oraz osmozy.
|
|
|
Dzięki czemu możliwy jest ruch wody w roślinie? öğrenmeye başla
|
|
Ruch wody w roślinie odbywa się dzięki różnicy potencjałów wody roztworu glebowego, roztworu w tkankach rośliny i atmosfery.
|
|
|
Czym jest potencjał wody? öğrenmeye başla
|
|
Potencjał wody wyrażany jest zazwyczaj w megapaskalach (MPa), jest miarą zdolności komórki do pobierania lub oddawania wody na drodze osmozy. Zależy on od potencjału osmotycznego roztworu oraz od potencjału ciśnienia turgorowego. Potencjał wody = potencjał osmotyczny + potencjał ciśnienia turgorowego
|
|
|
Na czym polega proces osmozy? öğrenmeye başla
|
|
Osmoza polega na przenikaniu wody przez błonę półprzepuszczalną. Czysta woda przepływa do roztworów substancji w sposób ciągły, ale w miarę upływu czasu tempo osmozy maleje, ponieważ roztwór ulega rozcieńczeniu. W przypadku dwóch roztworów o różnym stężeniu woda przepływa z roztworu mniej stężonego – hipotonicznego – do bardziej stężonego – hipertonicznego.
|
|
|
Czym charakteryzuje się ciśnienie osmotyczne? öğrenmeye başla
|
|
Ciśnienie osmotyczne ma zawsze wartość dodatnią i rośnie wraz ze wzrostem stężenia roztworu. Jego miarą może być wysokość, do jakiej podniesie się roztwór w rurce osmometru, czyli urządzeniu stosowanego do pomiaru ciśnienia osmotycznego.
|
|
|
Dlaczego przepływ apoplastyczny zostaje zablokowany w śródskórni? öğrenmeye başla
|
|
Komórki tej tkanki zawierają w poprzecznych ścianach komórkowych pasemka Caspary'ego zbudowane z ligniny i suberyny. Pasemka te tworzą nieprzepuszczalną barierę, która zapobiega cofaniu się wody z drewna do kory pierwotnej. Dlatego woda płynąca apoplastem wnika do protoplastów komórek śródskórni i dalej jest transportowana transportem symplastycznym lub transmembtanowym.
|
|
|
Jak zachowuje się komórka umieszczona w czystej wodzie lub w roztworze hipotonicznym? öğrenmeye başla
|
|
Podobnie jak osmometr. W miarę napływu wody ciśnienie osmotyczne w jej wnętrzu zwiększa się.
|
|
|
Czym jest potencjał osmotyczny? öğrenmeye başla
|
|
Jest to zdolność cząsteczek wody do dyfuzji przez błonę półprzepuszczalną. Potencjał ten przyjmuje wartości ujemne, które są równe liczbowo wartościom ciśnienia osmotycznego.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Turgor to stan napięcia ściany komórkowej poddanej działaniu ciśnienia hydrostatycznego wywieranego przez protoplast komórki. Ciśnienie to nosi nazwę ciśnienia turgorowego (P). Efektem turgoru jest stan jędrności tkanek roślinnych.
|
|
|
Czym jest potencjał turgorowy, zwany również potencjałem ciśnienia turgorowego? öğrenmeye başla
|
|
Jest to wpływ napięć ściany komórkowej na potencjał wody. Przyjmuje on wartości dodatnie, wartości ujemne lub wartość równą zeru.
|
|
|
W jakim przypadku potencjał turgorowy przyjmuje wartości dodatnie? öğrenmeye başla
|
|
Potencjał turgorowy przyjmuje wartości dodatnie w komórkach nasyconych wodą (znajdujących się w stanie jędrności) oraz w elementach przewodzących drewna przy braku transpiracji (parcie korzeniowe).
|
|
|
W jakim przypadku potencjał turgorowy wynosi zero? öğrenmeye başla
|
|
Potencjał turgorowy wynosi zero w komórkach splazmolizowanych, których protoplasty odstają od ściany komórkowej na skutek osmotycznego wypływu wody z komórek do otoczenia.
|
|
|
W jakim przypadku potencjał turgorowy przyjmuje wartości ujemne? öğrenmeye başla
|
|
Potencjał turgorowy przyjmuje wartości ujemne w elementach przewodzących drewna rośliny transpirującej (siła ssąca).
|
|
|
Co ma wpływ na potencjał wody? öğrenmeye başla
|
|
Na potencjał wody, a w konsekwencji na kierunek przepływu wody przez błonę półprzepuszczalną mają wpływ zarówno substancje rozpuszczone – osmotycznie czynne – jak i ciśnienie. Przyjmuje się, że potencjał wody dla czystej wody pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 25*C wynosi 0.
|
|
|
Jakie wartości przyjmuje potencjał wody? öğrenmeye başla
|
|
Potencjał wody przyjmuje najwyższe wartości w glebie, mniejsze w tkankach rośliny, a najmniejsze w atmosferze. Dzięki temu woda wnika z gleby do korzeni, przepływa przez łodygę i liście, a następnie wyparowuje do atmosfery. W układzie gleba-roślina-atmosfera woda przepływa z roztworu o wyższym potencjale wody do roztworu o niższym potencjale wody.
|
|
|
Dzięki czemu odbywa się przepływ wody w naczyniach lub cewkach? öğrenmeye başla
|
|
Przepływ wody w naczyniach lub cewkach odbywa się dzięki sile ssącej lub dzięki parciu korzeniowemu.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Siła ssąca to mechanizm, który wykorzystuje transpirację do podciągania wody w elementach przewodzących drewna wbrew sile grawitacji. Energia do tego procesu pochodzi ze Słońca, które ogrzewa blaszki liściowe i umożliwia w ten sposób ciągłe wyparowywanie wody z liści do atmosfery. Dla rośliny jest to zatem mechanizm bierny, który nie wymaga wydatkowania energii metabolicznej.
|
|
|
W jaki sposób w roślinie powstaje ujemne ciśnienie hydrostatyczne? öğrenmeye başla
|
|
Parowanie wody z powierzchni roślin wytwarza ujemne ciśnienie hydrostatyczne w słupie wody wypełniającej elementy przewodzące drewna. Ujemne ciśnienie hydrostatyczne obniża potencjał wody wewnątrz cewek lub naczyń i działa jak pompa ssąca – zasysa wodę z tkanek korzenia i gleby. Dzięki temu umożliwia stały przepływ wody przez roślinę.
|
|
|
Co jest warunkiem transportu wody w elementach przewodzących? öğrenmeye başla
|
|
Istnienie nieprzerwanego słupa wody. Utrzymywanie go jest możliwe dzięki kohezji i adhezji.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Jest to siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek wody.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Jest to siła przylegania cząsteczek wody do ścian cewek lub naczyń.
|
|
|
Jaka jest szybkość przewodzenia wody w roślinie w warunkach fizjologicznych? öğrenmeye başla
|
|
Jest taka sama jak szybkość transpiracji. Najszybszym przepływem wody cechują się drzewa liściaste.
|
|
|
Co się dzieje w przypadku braku lub ograniczenia transpiracji? öğrenmeye başla
|
|
W przypadku braku lub ograniczenia transpiracji znaczenia nabiera mechanizm czynny pobierania wody. Wymaga on dopływu energii metabolicznej uzyskiwanej w procesie oddychania komórkowego. Dlatego jest blokowany m.in. niską temperaturą, niedoborem tlenu w podłożu oraz obecnością inhibitorów oddychania tlenowego.
|
|
|
Na czym polega parcie korzeniowe? öğrenmeye başla
|
|
Parcie korzeniowe polega na aktywnym transporcie jonów i innych substancji osmotycznie czynnych z żywych komórek walca osiowego do elementów przewodzących drewna. Wówczas roztwór wypełniający te elementy osiąga wyższe stężenie niż roztwór wypełniające okoliczne komórki. Wytworzona w ten sposób różnica potencjałów wody powoduje wnikanie wody do cewek lub naczyń, a następnie jej tłoczenie w górę rośliny.
|
|
|
Jak powstaje dodatnie ciśnienie hydrostatyczne, tzw. parcie korzeniowe? öğrenmeye başla
|
|
Napływ wody jest przyczyną wytworzenia w elementach przewodzących drewna dodatniego ciśnienia hydrostatycznego, które działa jak pompa tłocząca wodę w górę.
|
|
|
Co jest przejawem parcia korzeniowego? öğrenmeye başla
|
|
Przejawem parcia korzeniowego jest gutacja, zachodząca przez hydatody, oraz tzw. wiosenny płacz roślin.
|
|
|
Na czym polega wiosenny płacz roślin? öğrenmeye başla
|
|
Polega na wypływaniu wodnistego płynu z pni drzew naciętych wczesną wiosną, kiedy nie działa jeszcze siła ssąca transpirujących liści.
|
|
|
öğrenmeye başla
|
|
Gutacja zachodzi wtedy, gdy transpiracja jest niewielka, a zawartość wody w glebie duża. Często występuje w nocy, gdy aparaty szparkowe są zamknięte, a woda stale osmotycznie napływa do komórek korzeni.
|
|
|
Czym różni się mechanizm siły ssącej od parcia korzeniowego? öğrenmeye başla
|
|
Mechanizmy siły ssącej i parcia korzeniowego różnią się przede wszystkim źródłem energii oraz siłą warunkującą ruch wody w elementach przewodzących drewna.
|
|
|
Czym charakteryzuje się mechanizm siły ssącej? öğrenmeye başla
|
|
W mechanizmie siły ssącej źródłem energii do transportu wody jest Słońce. Wyparowanie wody z powierzchni liści powoduje wytworzenie w słupie wody ciśnienia ujemnego, które zasysa wodę z tkanek korzenia i gleby. Mechanizm ten jest podobny do pobierania wody z ampułki za pomocą strzykawki, której tłok wytwarza ciśnienie ujemne.
|
|
|
Czym charakteryzuje się mechanizm parcia korzeniowego? öğrenmeye başla
|
|
W mechanizmie parcia korzeniowego źródłem energii do transportu wody jest ATP. Aktywny transport substancji osmotycznie czynnych z żywych komórek walca osiowego do elementów przewodzących korzenia pociąga za sobą osmotyczny napływ wody. Powoduje to wytworzenie w słupie wody ciśnienia dodatniego, które tłoczy wodę w górę rośliny. Mechanizm ten jest podobny do usuwania wody ze strzykawki, której tłok wytwarza ciśnienie dodatnie.
|
|
|
Jakie można wyróżnić rodzaje transpiracji? öğrenmeye başla
|
|
Wyróżnia się trzy rodzaje transpiracji: kutykularną, szparkową i przetchlinkową.
|
|
|
Na czym polega proces transpiracji kutykularnej? öğrenmeye başla
|
|
Transpiracja kutykularna zachodzi wprost przez zewnętrzną powierzchnię liścia, czyli przeze epidermę pokrytą kutykulą. Jej intensywność zależy przede wszystkim od grubości warstwy kutykuli. Kutykula nie przepuszcza bowiem wody, ale może ją wchłaniać i dlatego pęcznieje. Jeśli ilość wody w kutykuli będzie odpowiednio dużo, to zacznie ona wyparowywać z powierzchni rośliny.
|
|
|
U których form ekologicznych roślin występuje transpiracja kutykularna? öğrenmeye başla
|
|
U mezofitów tylko ok. 1-3% wody paruje przez kutykulę. Higrofity mają cienką kutykulę, a transpiracja kutykularna odgrywa u nich ogromną rolę. U kserofitów pokrytych zwykle grubą kutykulą ten rodzaj transpiracji praktycznie nie występuje.
|
|
|
Na czym polega proces transpiracji szparkowej? öğrenmeye başla
|
|
Rośliny tracą najwięcej wody w procesie transpiracji szparkowej. Intensywność tego procesu jest zmienna i zależy od wielu czynników. Czynniki wewnętrzne są związane z budową rośliny, m.in. z wielkością systemu korzeniowego oraz wielkością i strukturą anatomiczną liści, a zwłaszcza rozmieszczeniem aparatów szparkowych. Czynniki zewnętrzne to m.in. temperatura, światło, wilgotność powietrza i dostępność wody glebowej.
|
|
|
Jak działa wzrost temperatury (w granicach fizjologicznych) na intensywność transpiracji szparkowej? öğrenmeye başla
|
|
Zwiększa intensywność transpiracji z dwóch powodów: wpływa na mechanizm otwierania aparatów szparkowych oraz zmniejsza wilgotność względną powietrza.
|
|
|
Jaki wpływ ma wiatr na intensywność transpiracji szparkowej? öğrenmeye başla
|
|
Wiatr działa na wilgotność powietrza podobnie jak temperatura, ponieważ usuwa wilgotne powietrze z bliskiego otoczenia liści. Im mniejsza wilgotność powietrza, tym większa różnica potencjału wody między rośliną a atmosferą i tym intensywniej zachodzi transpiracja.
|
|
|
Jaki wpływ ma światło na intensywność transpiracji szparkowej? öğrenmeye başla
|
|
Rola światła jako czynnika modyfikującego intensywność transpiracji wynika przede wszystkim z jego wpływu na otwieranie aparatów szparkowych oraz ogrzewanie blaszki liściowej.
|
|
|
Jaki wpływ na intensywność transpiracji szparkowej ma dostępność wody glebowej? öğrenmeye başla
|
|
Jej niedobór powoduje zmniejszenie zawartości wody w tkankach liści, a to z kolei prowadzi do zamykania aparatów szparkowych.
|
|
|
Na czym polega proces transpiracji przetchlinkowej? öğrenmeye başla
|
|
Transpiracja przetchlinkowa odbywa się przez przetchlinki korka pokrywającego łodygi roślin drzewiastych. Różni się ona od transpiracji szparkowej tym, że przetchlinki nie zmieniają (jak szparki) swojej szerokości, co uniemożliwia regulację intensywności tego rodzaju transpiracji.
|
|
|
Od czego zależy lokalizacja aparatów szparkowych w liściach? öğrenmeye başla
|
|
Lokalizacja aparatów szparkowych w liściach zależy głównie od formy ekologicznej rośliny.
|
|
|
W jaki sposób aparaty szparkowe umiejscowione są u hydrofitów? öğrenmeye başla
|
|
U hydrofitów, których liście pływają po powierzchni wody, aparaty szparkowe znajdują się w górnej epidermie liści.
|
|
|
W jaki sposób aparaty szparkowe umiejscowione są u higrofitów? öğrenmeye başla
|
|
U higrofitów aparaty szparkowe znajdują się zarówno w górnej, jak i w dolnej epidermie liści.
|
|
|
W jaki sposób aparaty szparkowe umiejscowione są u mezofitów i kserofitów? öğrenmeye başla
|
|
U mezofitów i kserofitów aparaty szparkowe znajdują się głównie w dolnej epidermie liści.
|
|
|
Na czym polega zrównoważony bilans wodny? öğrenmeye başla
|
|
Polega na tym, że roślina powinna pobierać taką ilość wody, aby móc równoważyć jej zużycie na własne potrzeby z utratą w wyniku transpiracji.
|
|
|
Na czym polega dodatni bilans wodny? öğrenmeye başla
|
|
Bilans wodny może być dodatni, kiedy ilość pobieranej wody przewyższa jej straty (np. zwiędnięte rośliny uzupełniające deficyt wody).
|
|
|
Na czym polega ujemny bilans wodny? öğrenmeye başla
|
|
Bilans wodny może być ujemny, kiedy straty wody są większe od jej pobranej ilości. W miarę pogłębiania się deficytu wody liście i niezdrewniałe łodygi wiotczeją, co określa się mianem więdnięcia.
|
|
|
Czy więdnięcie może być przejściowe? öğrenmeye başla
|
|
Może być ono przejściowe – wtedy powrót rośliny do normalnego stanu następuje zwykle w nocy, ponieważ o tej porze zmniejsza się transpiracja.
|
|
|
Co się dzieje w przypadku więdnięcia trwałego? öğrenmeye başla
|
|
W tym przypadku przywrócenie turgoru następuje wyłącznie wtedy, gdy zostanie dostarczona odpowiednio duża ilość wody. Jeśli do tego nie dojdzie, zachodzi więdnięcie nieodwracalne, kończące się śmiercią rośliny.
|
|
|
Czym skutkuje niedobór wody? öğrenmeye başla
|
|
Deficyt wody hamuje wiele procesów, m.in. fotosyntezę. Dlatego niedobór wody ogranicza lub nawet uniemożliwia np. kiełkowanie nasion czy wzrost organów. Zahamowaniu ulegają także procesy przewodzenia soli mineralnych oraz produktów fotosyntezy.
|
|
|
Czym jest okres krytyczny w życiu rośliny? öğrenmeye başla
|
|
Jest to okres życia rośliny, w którym jest ona najbardziej wrażliwa na niedobór wody.
|
|
|
Kiedy u roślin występuje okres krytyczny? öğrenmeye başla
|
|
Dla większości roślin dwuliściennych jest nim faza kwitnienia, a np. dla uprawnych roślin jednoliściennych (m.in. zbóż) – faza strzelania w źdźbło (wydłużania się łodygi po wytworzeniu pierwszego międzywęźla) i kłoszenia, czyli wytwarzania kwiatostanów.
|
|
|
Kiedy występuje susza fizjologiczna? öğrenmeye başla
|
|
Susza fizjologiczna występuje wtedy, gdy w podłoży znajduje się woda, ale jest ona niedostępna lub słabo dostępna dla roślin.
|
|
|
Kiedy dochodzi do sytuacji suszy fizjologicznej? öğrenmeye başla
|
|
Do takiej sytuacji dochodzi podczas surowych zim, kiedy woda w glebie zamarza i nie może zostać pobrana przez rośliny, a także w przypadku silnego zasolenia gleby, które znacznie obniża potencjał wody roztworu glebowego, przez co uniemożliwia lub utrudnia pobieranie wody przez korzenie roślin.
|
|
|
Jakie rośliny najlepiej przystosowały się do suszy fizjologicznej spowodowanej zamarzaniem wody w glebie? öğrenmeye başla
|
|
Rośliny szpilkowe. Liście tych roślin – szpilki – mają budowę kseromorficzną, przystosowaną do maksymalnego ograniczenia transpiracji.
|
|
|
Jakie przystosowania do suszy fizjologicznej spowodowanej zamarzaniem wody w glebie wykształciły rośliny okrytozalążkowe? öğrenmeye başla
|
|
1) zrzucanie liści na zimę (gatunki drzewiaste), 2) wytwarzanie organów przetrwalnikowych, np. kłączy, cebul lub korzeni spichrzowych (byliny i rośliny dwuletnie).
|
|
|
Jakie rośliny przystosowały się do suszy fizjologicznej spowodowanej silnym zasoleniem gleby? öğrenmeye başla
|
|
To rośliny słonolubne (inaczej słonorośla lub halofity).
|
|
|
Gdzie występują halofity? öğrenmeye başla
|
|
Halofity występują m.in. na bagnistych obszarach położonych w strefie pływów morskich oraz na wydmach przybrzeżnych.
|
|
|
Jakie mechanizmy regulujące zawartość soli w organizmie wykształciły halofity? öğrenmeye başla
|
|
1) Magazynowanie soli w wakuolach. 2) Rozcieńczanie. 3) Usuwanie nadmiaru soli.
|
|
|
Na czym polega mechanizm magazynowania soli w wakuolach występujący u halofitów? öğrenmeye başla
|
|
Większość halofitów pobiera sole z podłoża i gromadzi je w wakuolach w dużych stężeniach. Dzięki temu dochodzi do znacznego zmniejszenia potencjału wody w komórkach pobierających wodę, co umożliwia jej osmotyczny napływ z otoczenia.
|
|
|
Na czym polega mechanizm rozcieńczania roztworu soli występujący u halofitów? öğrenmeye başla
|
|
Wiele gatunków halofitów, np. soliród, ma miękisz wodny. W jego komórkach zostaje zmagazynowana woda, która silnie rozcieńcza roztwór soli.
|
|
|
Na czym polega mechanizm usuwania nadmiaru soli występujący u halofitów? öğrenmeye başla
|
|
Niektóre gatunki namorzynów i słonolubnych traw usuwają nadmiar soli przez specjalne gruczoły solne. Inne, np. łoboda, wytwarzają szybko obumierające włoski, które gromadzą duże ilości soli.
|
|
|
Czym skutkuje zbyt duże stężenie soli w podłożu u roślin nieprzystosowanych do warunków suszy fizjologicznej? öğrenmeye başla
|
|
Skutkuje ujemnym bilansem wodnym, a w konsekwencji śmiercią rośliny. Do takiej sytuacji dochodzi np. w wyniku posypywania solą oblodzonych dróg lub nadmiernego nawożenia roślin.
|
|
|